Álgebra Linear Exercícios Resolvidos

Álgebra Linear Exercícios Resolvidos Agosto de 001

Sumário 1 Exercícios Resolvidos Uma Revisão 5 Mais Exercícios Resolvidos Sobre Transformações Lineares 13 3

4 SUMA RIO

Capítulo 1 Exercícios Resolvidos Uma Revisão Ex Resolvido 1 Verifique se V = {(x y z w) R 4 ; y = x z = w } com as operações usuais de R 4 é um espaço vetorial Resolução: Note que (0 0 1 1) V mas 1(0 0 1 1) = (0 0 1 1) V Assim V não é um espaço vetorial Ex Resolvido Seja A M n (R) uma matriz quadrada de ordem n Verifique se W = {X M n 1 (R); AX = 0} é um subespaço vetorial de M n 1 (R) com as operações usuais Resolução: 1 Seja O = (0) a matriz n 1 nula Como AO = O temos que O W Se X Y W e λ R então pelas propriedades da soma e da multiplicação por escalar usuais entre as matrizes e também pelas propriedades do produto entre matrizes temos Portanto X + λy W A(X + λy ) = AX + A(λY ) = AX + λay = O + λo = O Concluímos que W é um subespaço vetorial de M n 1 (R) Ex Resolvido 3 Encontre o subespaço vetorial de P 3 (R) gerado por S = {1 t t 1 + t 3 } Resolução: Note que t 3 = (t 3 + 1) 1 Assim dado p(t) = a 0 + a 1 t + a t + a 3 t 3 P 3 (R) podemos escrever p(t) = (a 0 a 3 ) + a 1 t + a t + a 3 (t 3 + 1) [S] Logo P 3 (R) = [S] Ex Resolvido 4 Encontre o subespaço vetorial de M (R) gerado por { } 0 0 S = 0 0 Resolução: Temos que A [S] se e somente se existem α β R tais que ( 0 0 0 α A = α + β = 0 0 β 0 ) ou seja A [S] se e somente se os elementos da diagonal principal de A são nulos 5

6 CAPÍTULO 1 EXERCÍCIOS RESOLVIDOS UMA REVISÃO Ex Resolvido 5 Encontre um conjunto finito de geradores para W = {X M 3 1 (R) : AX = 0} onde Resolução: portanto A = 0 1 1 4 X = α β W 0 α β = 0 0 γ 1 1 4 γ 0 1 1 4 α β = 0 0 1 1 4 0 1 4 α β = 0 0 0 γ 0 0 γ 0 1 1 4 4 α β = 0 0 1 1 4 4 α β = 0 0 0 γ 0 0 0 4 γ 0 1 1 4 4 α β = 0 0 α = β = γ = 0 0 γ 0 W = 0 0 0 Ex Resolvido 6 Encontre um conjunto finito de geradores para W = {X M 4 1 (R) : AX = 0} onde Resolução: A = 1 1 1 3 1 0 3 1 α 1 1 α 0 X = β γ W 1 β 3 1 γ = 0 0 δ 0 3 1 δ 0 1 1 α 1 α 0 0 3 1 β 0 3 1 γ = 0 0 0 3 1 β 0 0 0 0 γ = 0 0 0 3 1 δ 0 0 0 0 0 δ 0 1 1 α 0 3/ 1/ β 0 0 0 0 γ = 0 0 0 0 0 0 δ 0

isto é portanto 1 / 1/ α 0 3/ 1/ β 0 0 0 0 γ 0 0 0 0 0 0 δ 0 { α = γ/ δ/ β = 3γ/ + δ/ γ/ δ/ 1/ 1/ X = 3γ/ + δ/ γ = γ 3/ 1 + δ 1/ 0 δ 0 1 1/ 1/ W = 3/ 1 1/ 0 7 Ex Resolvido 7 Encontre uma base para o subespaço vetorial de R 3 dado por U = [(1 0 1) (1 0) (0 1)] Resolução: Primeiro Modo: (x y z) U se e somente se existem α β γ R tais que α(1 0 1) + β(1 0) + γ(0 1) = (x y z) ou seja (x y z) U se e somente se o sistema abaixo admite solução 1 α 0 β = x 1 α y 0 β = x y 1 γ z 0 1 1 γ z x 1 α 1 β = x 1 α x y/ 1 β = y/ 0 1 1 γ z x 0 0 0 γ z x + y/ 1 1 α β = x y/ y/ 0 0 0 γ z x + y/ que possui solução e esta é dada por α = γ + x y/ β = γ + y/ γ R se e somente se z = x y/ Dessa forma (x y z) = (γ + x y/)(1 0 1) + ( γ + y/)(1 0) + γ(0 1) = e como = (x y x y/) = x(1 0 1) + y(0 1 1/) (1 0 1) (0 1 1/) (11) são li segue-se que formam uma base de U Segundo Modo: Note que os vetores (1 0 1) e (1 0) são li e pertencem a U Vejamos se estes vetores juntamente com (0 1) são ld ou li: α(1 0 1) + β(1 0) + γ(0 1) = (0 0 0)

8 CAPÍTULO 1 EXERCÍCIOS RESOLVIDOS UMA REVISÃO ou seja os vetores são ld Portanto (α + β β + γ α γ) = (0 0 0) α + β = 0 β + γ = 0 α = β = γ α γ = 0 (1 0 1) (1 0) (0 1) (1 0 1) (1 0) (1) formam uma base de U Embora as bases 11 e 1 não coincidam ambas estão corretas Basta observar que (1 0) = (1 0 1) + (0 1 1/) [( 1 1 Ex Resolvido 8 Dados U = {A M (R) : A t = A} e W = para U W U W e U + W no caso em que não se reduzam a {0} )] em M (R) encontre uma base Resolução: U : a b A = c = b c d portanto A U se e somente se existirem α β γ R tais que 0 0 A = α + β + γ 0 0 A mesma equação acima tomada com A = 0 mostra que as matrizes 0 0 0 0 são li e portanto como geram U formam uma base de U Note que dim U = 3 W : Como a matriz ( 1 ) 1 gera W e é não nula ela serve de base para W Note que dim W = 1 U W : A U W A = A t e existe λ R tal que A = isto é se e somente se existir λ R tal que λ λ λ 0 = 0 λ λ λ λ λ 0 λ que é satisfeita se e somente se λ = 0 ou seja A = O Desse modo U W = {O} e dim (U W ) = 0

9 U + W : Temos dim (U + W ) = dim U + dim W dim (U W ) = 4 = dim M (R); portanto U + W = M (R) e uma base pode ser dada por 0 0 0 0 0 0 0 0 Ex Resolvido 9 Sejam U = {p P (R) : p (t) = 0 t R} W = {p P (R) : p(0) = p(1) = 0} subespaços vetoriais de V = P (R) Encontre uma base para U W U W e U + W no caso em que não se reduzam a {0} U : W : Logo 1 é uma base de U e dim U = 1 p(t) = a 0 + a 1 t + a t U p (t) = a 1 + a t = 0 a 1 = a = 0 p(t) = a 0 p(t) [1] p(t) = a 0 + a 1 t + a t U { p(0) = a 0 = 0 p(1) = a 0 + a 1 + a = 0 p(t) = a 1 t a 1 t = a 1 (t t ) isto é p(t) [t t ] Assim t t é uma base de W e dim W = 1 U W : p(t) U W = [1] [t t ] se e somente se existem λ µ R tais que p(t) = λ = µ(t t ) Claramente isto só é possível quando λ = µ = 0 ou seja quando p(t) = 0 Assim U W = {0} e dim U W = 0 U + W : Temos dim (U + W ) = dim U + dim W dim (U W ) = 1 + 1 0 = e como a soma é direta podemos tomar 1 t t como base de U W Ex Resolvido 10 Seja V um espaço vetorial Sejam B e C bases de V formadas pelos vetores e 1 e e 3 e g 1 g g 3 respectivamente relacionados da seguinte forma: g 1 = e 1 + e e 3 g = e + 3e 3 g 3 = 3e 1 + e 3 1 Determine as matrizes de mudança da base B para a base C isto é MB C e da base C para a base B isto é MC B Se as coordenadas do vetor v em relação a base B isto é v B são dadas por coordenadas de v em relação a base C isto é v C 3 Se as coordenadas do vetor v em relação a base C isto é v C são dadas por coordenadas de v em relação a base B isto é v B Resolução: 1 3 3 1 encontre as encontre as

10 CAPÍTULO 1 EXERCÍCIOS RESOLVIDOS UMA REVISÃO 1 Temos MB C = 3 1 0 1 3 1 Como MC B = MB C 1 passemos a encontrar a inversa de M C B : 3 0 3 0 1 0 0 0 3 1 1 3 1 0 0 3 4 1 Portanto Como v C = M B C v B 3 Como v B = M C B v C 3 0 3 3 1 1 0 3 0 3 4 1 0 0 3 0 0 3 1 1 0 0 0 5 3 0 v C = MC B = 1 1 5 3 5 3 9 6 4 3 9 6 4 3 1 3 = 0 1 1 0 5 3 1 1 9 6 4 5 3 1 1 0 v B = 3 1 0 3 = 1 8 1 3 1 1 6 3 Ex Resolvido 11 Considere o seguinte subespaço de M (R): { } x y W = M z t (R); x y z = 0 a) Mostre que B dada pelas matrizes ( 1 1 B 1 = 0 0 e C dada pelas matrizes são bases de W C 1 = ( ) ( B = ) ( 0 1 C = ) ( 0 0 B 3 = ) ( 0 0 C 3 = ) )

11 b) Encontre as matrizes de mudança da base B para a base C e da base C para a base B c) Encontre uma base D de W tal que a matriz P = 1 0 0 0 3 1 seja a matriz de mudança da base D para a base B isto é P = M B D Resolução: a) x y A = W x = y + z z t Assim A W se e somente se existirem x y z R tais que 1 1 0 0 A = y + z + t (13) 0 0 isto é W = [ 1 1 0 0 ] 0 0 A equação 13 tomada com A = O mostra que as matrizes acima que geram W são de fato li e portanto formam uma base de W Além do mais dim W = 3 Como C é formado por três vetores de W e a dimensão de W é três basta verificar que tais vetores são li De fato 0 0 0 0 α + β + γ = 1 0 0 0 α β 0 0 = α = β = γ = 0 α + β γ 0 0 b) Basta notar que e daí C 1 = B C = B 1 + B C 3 = B 3 MB C = 0 1 0 Quanto a M B C vemos que B 1 = C 1 C e assim B = C 1 B 3 = C 3 MC B = 1 0 0

1 CAPÍTULO 1 EXERCÍCIOS RESOLVIDOS UMA REVISÃO c) Procuremos D 1 D e D 3 em W de modo que formem uma base W tal que MD B = P Isto ocorre se e somente se B 1 = 1D 1 + 0D + 0D 3 = D 1 B = 1D 1 + 0D + 3D 3 = D 1 + 3D 3 B 3 = 0D 1 + D + 1D 3 = D + D 3 ou seja D 1 = B 1 D 3 = (B B 1 )/3 e D = (B 3 (B B 1 )/3)/ = (3B 3 + B 1 B )/6 Assim a base D formada por D 1 D e D 3 é dada pelas matrizes 1 1 /6 0 1/3 0 0 1/6 1/ 1/3 0

Capítulo Mais Exercícios Resolvidos Sobre Transformações Lineares Ex Resolvido 1 Encontre uma base para o núcleo e outra para a imagem de T : P (R) P (R) dada por T (p) = p + p Resolução: Note que p(x) = a 0 + a 1 x + a x N (T ) se e somente se (a 1 + a x) + a = 0 isto é se e somente se a 1 = a = 0 Desta forma p(x) N (T ) se e somente se p(x) = a 0 Desta forma o polinômio 1 é uma base de mathcaln(t ) Como 1 x x é uma base de P (R) que completa a base de N (T ) vemos que pela demonstração do teorema?? T (x) = 1 e T (x ) = x + formam uma base da imagem de T Ex Resolvido 13 Encontre uma base para o núcleo e outra para a imagem de T : M (R) M (R) dada por T (X) = AX + X onde 1 4 A = 3 Resolução: Observe que se T (X) = (A + I)X onde I é a matriz identidade de ordem dois Se a b X = c d vemos que X N (T ) se e somente se 4 a b 0 a b = = 4 c d 0 0 0 0 c d { a + c = 0 c d X = = c b + d = 0 c d Vê-se claramente que M 1 = 0 e M = 0 + d 0 0 0 0 0 0 formam uma base de N (T ) A seguir procuraremos matrizes M 3 e M 4 tais que M 1 M 4 formem uma base de M (R) Isto é equivalente a encontrar M e M 3 tais que a única solução de αm 1 + βm + γm 3 + δm 4 = 0 13

14 CAPÍTULO MAIS EXERCÍCIOS RESOLVIDOS SOBRE TRANSFORMAÇÕES LINEARES seja a trivial Colocando obtemos que equivale à equação α 0 + β a b x y M 3 = e M c d 4 = z t 0 + γ a b x y + δ = c d z t 0 a x α 0 c z β 0 b y γ = 0 0 d t δ 0 0 0 0 0 que apresenta uma única solução se e somente se o determinante da matriz de ordem quatro acima for diferente de zero Como este determinante é vemos que 0 se e somente se Dessa forma podemos tomar a b M 3 = = c d = (c + a)(t + y) + (z + x)(d + b) (z + x)(d + b) (c + a)(t + y) 1 x y e M 4 = = z t 1 1 0 Segue da demonstração do teorema?? que () 1 0 T = 0 e T () 1 1 = 0 ( 6 ) 6 formam uma base da imagem de T Ex Resolvido 14 Determinar uma transformação linear T : R 3 vetores (1 0) e (1 1 1) R 3 cuja imagem seja gerada pelos Resolução: Como (1 0) e (1 1 1) são linearmente independentes o subespaço gerado por estes vetores tem dimensão dois Logo a transformação procurada deverá ter necessariamente núcleo unidimensional O que faremos é definir uma transformação tal que T (1 0 0) = (1 0) T (0 1 0) = (1 1 1) e T (0 0 1) = (0 0 0) ou seja T (x y z) = x(1 0) + y(1 1 1) = (x + y x + y y) assim definida é linear e satisfaz a propriedade desejada Ex Resolvido 15 Determinar uma transformação linear T : P 3 (R) P (R) cujo núcleo seja gerado pelos polinômios 1 + x 3 e 1 x Resolução: Como dim P 3 = 4 e o subespaço gerado por 1 + x 3 e 1 x tem dimensão dois vemos que a imagem da transformação procurada deverá ter necessariamente dimensão dois O primeiro passo é completar a seqüência de vetores 1 + x 3 e 1 x a uma base de P 3 (R) Para isto basta acrescentarmos os polinômios 1 e x como se vê: α1 + βx + γ(1 + x 3 ) + δ(1 x ) = α + γ + δ + βx δx + γx 3 = 0

15 se e somente se α = β = γ = δ = 0 Assim a imagem dos polinômios 1 e x pela transformação procurada precisam necessariamente ser linearmente independentes Para isto o que faremos é definir T : P 3 P tal que T (1) = 1 T (x) = x T (1 + x 3 ) = 0 e T (1 x ) = 0 Dado p(x) = a 0 + a 1 x + a x + a 3 x 3 reescrevemos p(x) = a 0 + a a 3 + a 1 x + a 3 (1 + x 3 ) a (1 x ) e colocamos T (p(x)) = T (a 0 + a a 3 + a 1 x + a 3 (1 + x 3 ) a (1 x )) = (a 0 + a a 3 )1 + a 1 x = a 0 + a a 3 + a 1 x que é uma transformação linear cujo núcleo é gerado por 1 + x 3 e 1 x Ex Resolvido 16 Seja T : P (R) R dado por T (p(x)) = 1 p(x)dx Encontre a matriz de T com relação 0 às bases canônicas de P (R) e R Resolução: Temos T (1) = 1 T (x) = 1 T (x ) = 1 3 Assim a matriz de T com relação às bases canônicas é dada por 1 1 1 3 Ex Resolvido Seja T : P 3 (R) P 3 (R) dado por T (p(x)) = p (x) Encontre a matriz de T com relação às bases canônicas de P 3 (R) e P (R) Resolução: Temos T (1) = 0 = 0 + 0x + 0x T (x) = 1 = 1 + 0x + 0x T (x ) = x = 0 + x + 0x T (x 3 ) = 3x = 0 + 0x + 3x e a matriz de T com relação às bases canônicas é dada por 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ex Resolvido 18 Seja T : R 3 R 3 a transformação linear dada por T (x y z) = (x + z y + z x + y + z) Encontre as matrizes de T com relação à base canônica C e com relação à base B formada pelos vetores u = (1 1 ) v = ( 1 1 0) w = ( 1 1 1) Resolução: Com relação à base canônica e 1 = (1 0 0) e = (0 1 0) e e 3 = (0 0 1) temos T (e 1 ) = T (1 0 0) = (1 0 1) = e 1 + 0e + e 3 T (e ) = T (0 1 0) = (0 1 1) = 0e 1 + e + e 3 T (e 3 ) = T (0 0 1) = (1 1 ) = e 1 + e + e 3

16 CAPÍTULO MAIS EXERCÍCIOS RESOLVIDOS SOBRE TRANSFORMAÇÕES LINEARES e portanto Com relação à base B temos [T ] C = 1 1 1 1 e portanto T (u) = T (1 1 ) = (3 3 6) = 3u = 3u + 0v + 0w T (v) = T ( 1 1 0) = ( 1 1 0) = v = 0u + v + 0w T (w) = T ( 1 1 1) = (0 0 0) = 0u + 0v + 0w [T ] B = 3 0 0 0 0 0 0 Ex Resolvido 19 Sejam U um espaço vetorial de dimensão finita e T L(U) uma transformação idempotente (Cf??) Sabemos pela proposição?? que U = N (T ) T (U) Seja B uma base de U formada pelos vetores u 1 u p v 1 v q onde u 1 u p formam uma base de N (T ) e v 1 v q formam uma base de T (U) Encontre [T ] B Resolução: Como T (u 1 ) = = T (u q ) = 0 pois u j N (T ) e T (v j ) = α 1j v 1 + + α qj v q já que T (v j ) T (U) vemos que [T ] B tem a seguinte forma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α 11 α 1q 0 0 α q1 α qq